Вимірювання таких фізичних величин: інтенсивність флуоресценції та збудження (2D- та 3D-спектри). Тип зразків: розчини молекул у водних та органічних розчинниках.
Характеристика | Величина |
Оптичний діапазон збудження та емісії | 200 нм – 900 нм |
Співвідношення сигнал-шум | Краще, ніж 1000:1 при вимірюванні раманівського спектру води при 500 нм з часом інтегрування 1с. Висока чутливість, що дозволяє вимірювати спектри не тільки флуоресценції, але й біолюмінесценції, хемілюмінесценції, електролюмінісценції. |
Точність встановлення довжини хвилі | ±1 нм |
Відтворюваність довжини хвилі | ±0.2 нм |
Джерело світла | 1. Дугова ксенонова лампа великої потужності (150 Вт). Строк служби джерела – 2000 годин. Не імпульсна. Має більш стабільні показники у порівнянні з імпульсною лампою. Завдяки тому, що конструкція приладу має захисні «затвори» між лампою та зразком, випромінювання впливає на зразок тільки в момент вимірювання спектру. У весь інший час випромінювання не впливає як на біологічний зразок, так і не спричиняє фотознебарвлення флуоресцентного зонду. 2. Інтенсивність джерела випромінювання і стабільність його роботи дозволяє отримувати високі значення співвідношення сигнал/шум навіть при більш вузьких щілинах (навіть при меншій світлосилі). 3. Промінь збудження з горизонтальною геометрією для максимальної ефективності та для можливості використання малих об’ємів у кюветах. |
Монохроматор збудження та випромінювання | 1. Фокальна довжина: 0,170 м. 2. Апертура: F/2.5 – Зворотна величина – чим менше значення дільника, тим кращим є значення апертури. |
Дифракційні решітки для збудження | 1300 ліній/мм |
Дифракційні решітки для випромінювання | 1300 ліній/мм |
Детектори | Високоефективні помножувачі R928 для сигналу флуоресценції, та окремі – для опорного сигналу. |
Мінімальний об’єм зразка (у стандартній кюветі 10 мм) | 1.2 мл |
Параметри, що регулюються | 1. Діапазон швидкості сканування: До 60 000 нм/хв. Висока швидкість сканування забезпечує можливість швидкого запису спектру у в 3D-форматі. 2. Діапазон усереднення сигналу флуоресценції: від 0.0125 до 999 с. 3. Спектральна ширина щілин збудження 1,5; 3; 5; 10; 15; 20 нм. Та флуоресценції: 1; 3; 5; 10; 15; 20 нм. 4. Шаг спектрального сканування: від 0.1 до 10 нм. Чим менший шаг сканування, тим частіше розміщуються точки сканування, тим більш точнішим є відтворення кривій спектру. |
Можливість автоматичного (повторного) сканування через задані проміжки часу | 1. Кількість циклів повторного сканування (у режимі кінетики): 10001. 2. Максимальна тривалість одного циклу: 9999 с., у режимі кінетики: 1000 с/ ро /год. (відповідно до неохідного часу проведення аналізу можливо задавати одиниці вимірювання – секунди / хвилини / години). |
Комплектація | 1. Кювета кварцова (10 мм, 3 мл, з кришкою), полірована з 4х сторін, для реєстрації спектрів флуоресценції (170 – 2700 нм), з тефлоновою кришкою, 2 шт. 2. Стандартний зразок родаміна B, 1 шт. 3. Персональний комп’ютер: Acer Aspire XC-704, роцесор Intel Celeron двухядерный 1.6ГГц, RAM 2ГБ, HDD 1000ГБ, DWD-RW, OC Windows 32-bit, клавіатура Genius, миша Genius. 4. Монітор Samsung LED, 19”, 5. Принтер HP Laser Jet CP1025 color. 6. Спеціалізоване програмне забезпечення LabSolutions RF для керування системою та обробки данних. |
Прилад буде корисним для науковців, що працюють в області медичної фізики, фізичної хімії, фармацевтів, для вимірювання характеристичних спектрів флуоресценції розчинів макромолекулі і лігандів та флуоресцентної відповіді зондів на процеси, що проходять у біологічних системах на молекулярному рівні (наприклад, для дослідження механізмів формування амілоїдних фібрил на мембранній матриці). Зокрема, на сайті виробника вказано такі можливі області використання приладу: фармацевтика (компонентний аналіз проби, контроль якості препарату або субстанції); хімія (наприклад, дослідження механізмів фотосинтезу); науки про життя (спектральні властивості флуоресцентних маркерів); екологія (оцінка забруднення річок та ґрунтів); харчова промисловість (кількісне визначення домішок; контроль якості пакування); електроніка (спектральні властивості флуоресцентних матеріалів, аналіз світлодіодів, сонячних батарей, за наявності насадки для вимірювання твердих зразків).